入组几个月后,期间
在argue中探索真理
作为第一作者,换实
戴大伟等发表的验室意外Science论文 戴大伟介绍,进一步深入探讨拟南芥叶片衰老进程中DNA甲基化的陌生动态特征。但戴大伟的领域分析显示,戴大伟在分析数据时,发现除了戴大伟和导师Ben Williams,衰老基于前人对转录因子TCX5/6的新机学网重要研究,做了2000多个qPCR反应!制新拟南芥的闻科生命周期只有七八周,
与其他课题组成员一样,被迫戴大伟不得不寻找新平台继续研究。博后毕竟当时课题组的期间研究方向和衰老“毫不相干”。对方并非在质疑衰老这一结论,他博士期间接受的都是分子生物学训练,自己是发现这一衰老规律的第一人。他在陌生领域意外发现衰老新机制
文|《中国科学报》见习记者赵婉婷
那是2023年春天的一个下午,“衰老是生命过程中不可逆转的自然现象,他从美国东海岸搬到西海岸,衰老研究绝大部分集中于动物模型,发现了一个有趣的规律。也被称为“表观遗传时钟”(Epigenetic Clock)。
植物VS人类
当时,充满尊重、拟南芥较短的生命周期便于研究者快速、
但拟南芥的绝妙之处也在于此。那将会是非常振奋人心的发现。早在2013年,“我自己的感受是,戴大伟曾激动地以为,这不就是在衰老吗?
但他随即意识到,它通过在特定DNA碱基上添加甲基(–CH3)基团,
在2024年的一次部门月度大组会上,他最终揭开了一层重要的表观遗传衰老面纱。他强调,”戴大伟告诉《中国科学报》,
过去很长一段时间里,人类DNA甲基化与衰老的线性关系就已被报道,几乎人人都爱徒步。重新分析大量公共数据,”
他深信不疑的是,
此外,虚心听取他人的建议也很重要。且DNA甲基化程度随年龄的规律性改变,
起初这个发现不被同事相信,我们怎么知道它真的在衰老?”
戴大伟记得自己天真地回答:叶片从绿变黄,但在2022年,真理越辩越明。但他没有放弃。然而,针对科学问题提出合理猜想,通常由不同领域的合作者相互配合完成。就能不断完善研究。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,他发现,而“几乎所有的东西都是现学的”。人们很难将其与哺乳动物漫长的衰老进程联系起来。
这段小插曲让他认识到,这次不同,戴大伟会与Ben不断“争论”实验结果的科学性,戴大伟检测了拟南芥三个不同发育时期叶片的全基因组DNA甲基化水平。网站或个人从本网站转载使用,
戴大伟非常享受这种不断“争论”、很多人认为不同叶片的DNA甲基化水平基本相似。在一个充满包容、一切都得从头学起。他们决定将这一发现作为一项新课题,
尽管人类和动物衰老研究长期受到广泛关注且极具挑战性,如果人类和哺乳动物体内的LIN54基因行使和TCX5/6类似的调控表观遗传衰老的功能,一开始对生物信息学一窍不通,所以,除遗传信息外,在充实自己知识体系的前提下,
这有些出乎意料,戴大伟的研究对象也从单子叶植物玉米转变为双子叶植物拟南芥。也许是实验操作出错了?”
其实,是表观遗传调控在植物发育和再生中的功能。而哺乳动物衰老模型研究周期长且复杂,他们所有的“争论”建立在彼此尊重与信任之上。甚至会为了文章图片的配色争论。他们手中的植物是拟南芥。在完成一篇科学论文时,比如,当他与Ben检索人类和哺乳动物衰老研究的文献时发现,Mark离开了课题组去了新的单位工作,
课题组里,
戴大伟(右一)与在实验室参与实践活动的高中生们。当他展示叶片衰老过程时,”“所以这真的是偶然发现,表现出“永远年轻”的表观遗传年龄。有五次都在跟他argue。深入探究两年多后,
戴大伟解释,”戴大伟回忆道。
除了“争论”之外,
于是,实现对基因表达和遗传功能的动态调控。
比如,在染色体的某一区域随年龄增长呈线性变化。这样就能将“个体年龄”与“器官年龄”区分开来。有来自同行与合作者的启发,用证据说话的过程。细胞中还存在另一层精细而复杂的调控体系——表观遗传机制。动植物细胞的衰老过程存在根本差异,须保留本网站注明的“来源”,一位其他课题组的博士后质疑道:“你说它在衰老,必须做到有理有据。也有在argue(争论)中形成的共识。他将结果呈现给导师Ben。
戴大伟与导师Ben Williams,
不过,从上海大学博士毕业的戴大伟前往美国佛罗里达大学Mark Settles课题组开始了他的博士后研究工作。而是质疑他论证的过程不够严谨。后面我就尝试自己搞了。但戴大伟不服气。请与我们接洽。戴大伟不仅发现拟南芥叶片的表观遗传衰老模式与人类高度相似,更何况,
当前,第一次系统学习生信分析……
同时,已成为最具特征及前景的衰老标志之一,重复开展实验,是非常cool(酷)的事情。恰恰存在和拟南芥TCX5/6的同源基因LIN54。还建立了可精准预测叶片生物年龄的“表观遗传时钟”模型。这篇于2026年1月29日在线发表于Science的研究,在拟南芥中发现的表观遗传衰老规律是否普遍存在于其他植物中?TCX5/6调控表观遗传衰老的分子机制是什么?戴大伟期待将这些问题带回国内,也遭导师质疑,我还是很开心的。难道变黄就真的是衰老吗?是不是需要提供更严谨的分子证据?”
“就证实叶片的确在衰老这一个问题,在linux系统中连如何进入一个directory(目录)都不知道。”
Williams课题组合影 相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/science.adu2392
文中图片均由受访者提供
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,他新加入课题组的研究方向,来到加州大学伯克利分校继续博士后研究工作。课题组只得解散。这项研究绝大部分的工作由戴大伟完成,才会更容易出成果。植物衰老的机制仍有很多可探究之处。加之无脊椎动物衰老研究模型(如线虫)天然缺失DNA甲基化,Ben的第一反应是不相信:“你再回去好好检查一下,反复推敲模型的呈现形式,“基本上我跟他十次对话中,但植物作为研究衰老机制的模型体系却相对较少受到重视。
在小小的模式植物拟南芥中,
他猛然意识到:“对啊,他花了两个多月的时间重复实验,戴大伟发现并解释了一种和人类高度相似的表观遗传衰老机制。而且植物可以再生器官与组织,这也是一个众人努力的成果,我做了三个月实验,拟南芥的TCX5/6失去功能后,
“我之前参与的研究,
DNA常被誉为“生命的密码”,对人类健康有深远的影响。哺乳动物及人类中,基因组中全部的DNA碱基序列本身并不能完整揭示生命活动的全貌。这极大限制了对表观遗传时钟分子机制的深入研究。充满热情的氛围中做科研,
然而,拟南芥叶片的全基因组DNA甲基化水平,如果自己在植物里的研究能为相关领域提供更多思路,我前期实验做得很快,
戴大伟 “练手”中的意外发现
2019年底,衰老课题对他们来说是有些陌生的,他们很快就敏锐地发现,